CN112310345A - 具有增强的荷电状态估计的电极 - Google Patents

具有增强的荷电状态估计的电极 Download PDF

Info

Publication number
CN112310345A
CN112310345A CN201910689504.1A CN201910689504A CN112310345A CN 112310345 A CN112310345 A CN 112310345A CN 201910689504 A CN201910689504 A CN 201910689504A CN 112310345 A CN112310345 A CN 112310345A
Authority
CN
China
Prior art keywords
layer
negative electrode
titanium oxide
current collector
disposed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910689504.1A
Other languages
English (en)
Inventor
陆涌
孔德文
侯孟炎
李喆
刘海晶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
GM Global Technology Operations LLC
Original Assignee
GM Global Technology Operations LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GM Global Technology Operations LLC filed Critical GM Global Technology Operations LLC
Priority to CN201910689504.1A priority Critical patent/CN112310345A/zh
Priority to US16/598,244 priority patent/US11575122B2/en
Publication of CN112310345A publication Critical patent/CN112310345A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/131Electrodes based on mixed oxides or hydroxides, or on mixtures of oxides or hydroxides, e.g. LiCoOx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/362Composites
    • H01M4/364Composites as mixtures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/04Processes of manufacture in general
    • H01M4/0402Methods of deposition of the material
    • H01M4/0404Methods of deposition of the material by coating on electrode collectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/139Processes of manufacture
    • H01M4/1391Processes of manufacture of electrodes based on mixed oxides or hydroxides, or on mixtures of oxides or hydroxides, e.g. LiCoOx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/485Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of mixed oxides or hydroxides for inserting or intercalating light metals, e.g. LiTi2O4 or LiTi2OxFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/021Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/026Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
    • H01M2004/027Negative electrodes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

提供了一种具有增强的荷电状态估计的负极电极。该负极电极包括负极层和负极集流体。负极集流体具有第一侧和第二侧。负极层包括锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物),第二负极材料设置在负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一个侧上,负极集流体具有单层或逐层涂覆的结构。第二负极材料(例如,铌钛氧化物)可以与锂钛氧化物物理混合,或者至少部分涂覆在锂钛氧化物表面上,或其组合。负极电极还包括粘合剂和导电碳。

Description

具有增强的荷电状态估计的电极
技术领域
本公开涉及锂离子电池电极,更具体地,涉及具有增强的荷电状态估计的锂离子电池的负极电极。
背景技术
随着信息相关设备、通信设备等的迅速普及,开发可用作这些设备电源的电池的重要性日益增加。此外,在汽车工业中,正在开发可用于电动汽车或混合动力汽车的高功率输出、大能量密度电池。在目前存在的各种类型的电池中,锂离子电池由于其良好的功率密度(快速充电/放电性能)、高能量密度、长循环寿命,以及能够形成各种形状和尺寸从而有效填充电动车辆、移动电话和其他电子设备中的可用空间,因此成为人们关注的焦点之一。
对于锂离子电池的应用,能源管理非常重要。换言之,精确的荷电状态估计直接反映了电池在使用中的即时状态。在所有的估计方法中,基于开路电压的方法响应速度最快,相关算法非常简单,容易校准。因此,优选在某些情况下使用。然而,对于一些具有长而扁平的充电/放电平台的电池化学物质,例如,锂钛氧化物,很难精确地估计荷电状态,因此需要改进电极。
发明内容
因此,尽管目前的锂离子电池达到了预期目的,但仍需要一种新型改进的设计。
在一个实施例中,提供了一种具有增强的荷电状态估计的电池的负极电极。该负极电极包括负极集流体(current collector)和负极层。负极集流体具有第一侧和第二侧。负极层设置在负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一侧上。负极层包括锂钛氧化物、第二负极材料(例如,铌钛氧化物)、粘合剂和导电碳。
在一个示例中,负极层包括第一层和第二层。第一层仅具有锂钛氧化物或具有锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。第二层仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物。
在一个实施例中,第一层设置在负极集流体的第一侧,并且其中,第二层设置在第一层上,使得第一层设置在第二层和负极集流体的第一侧之间。
在另一实施例中,第二层设置在负极集流体的第一侧,并且其中,第一层设置在第二层上,使得第二层设置在第一层和负极集流体的第一侧之间。
在另一实施例中,第一层设置在负极集流体的第一侧,并且其中,第二层设置在负极集流体的第二侧,使得集流体设置在第一层和第二层之间。
在这些实施例中,负极层包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比可以为约99%至约1%。此外,锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)物理混合,或者至少部分涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。
在另一实施例中,提供了一种具有增强的荷电状态估计的电池。该电池包括正电极、负极和隔膜。正电极包括正极层和正极集流体。负电极包括负极层和负极集流体。电池电极还包括粘合剂和导电碳。负极集流体具有第一侧和第二侧。负极层包括锂钛氧化物和设置在负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一侧上的第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。隔膜层设置在正电极和负电极之间。
在一个示例中,负极层包括第一层和第二层。第一层仅具有锂钛氧化物或具有锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。第二层仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物。
在另一实施例中,第一层设置在负极集流体的第一侧。此外,第二层设置在第一层上,使得第一层设置在第二层和负极集流体的第一侧之间。
在又一实施例中,第二层设置在负极集流体的第一侧。此外,第一层设置在第二层上,使得第二层设置在第一层和负极集流体的第一侧之间。
在另一实施例中,第一层设置在负极集流体的第一侧。第二层设置在负极集流体的第二侧,使得集流体设置在第一层和第二层之间。
在这些实施例中,负极层包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比可以为约99%至约1%。此外,锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)物理混合,或者至少部分涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。
在又一示例中,提供了一种制造具有增强的荷电状态估计的电池的电极的方法。在该实例中,该方法包括混合铌前体、钛前体、锂氧化钛和溶剂,以限定前体溶液。该方法还包括在约600℃和约1200℃之间干燥前体溶液约5-15小时以除去溶剂,从而限定包含锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的电极材料。此外,锂钛氧化物至少部分被第二负极材料(例如,铌钛氧化物)涂覆。该方法还包括在负极集流体的至少一侧涂覆电极材料。
在该方法的一个示例中,铌前体和钛前体的摩尔比在约1∶1至约5∶1之间。此外,铌前体包括NbCl5、C10H25O5Nb和C20H45O5Nb等中的至少一种,并且钛前体包括C16H36O4Ti和C12H28O4Ti等中的至少一种。此外,锂钛氧化物和电极材料的重量比在约0.01至约0.99之间。
在该方法的一个示例中,混合步骤包括:将溶剂与锂钛氧化物以及铌前体和钛前体中的一个(例如铌前体)混合,从而限定溶液。该方法还包括在搅拌溶液的同时,加入铌前体和钛前体中的另一个(例如,钛前体),以限定前体溶液。
从本文提供的描述中,进一步的应用领域将变得显而易见。应该理解的是,描述和具体示例仅仅是为了说明的目的,而非旨在限制本公开的范围。
附图说明
在本文中描述的附图仅用于说明的目的,并非旨在以任何方式限制本公开的范围。
图1是根据本公开的一个实施例的具有增强的荷电状态估计的电池的负极电极的概念图像的截面图;
图2A是根据另一实施例的具有增强的荷电状态估计的电池的另一负极电极的材料层面上的概念图像的截面图;
图2B是根据又一实施例的电池的又一负极电极的材料层面上的概念图像的截面图;
图3是根据本公开的一个实施例的具有第一层和第二层的负极电极的概念图像的截面图;
图4是根据本公开的另一实施例的具有第一层和第二层的另一负极电极的概念图像的截面图;
图5是根据又一实施例的具有第一层和第二层的又一负极电极的概念图像的截面图;
图6是根据本公开的一个示例的具有增强的荷电状态估计的电池的概念图像的截面图;以及
图7是描绘根据本公开的一个示例的制造具有增强的荷电状态估计的电池电极的方法的流程图。
具体实施方式
以下描述本质上仅仅是示例性的,并不旨在限制本公开、应用或用途。
参考图1,根据本公开的一个实施例,提供了一种用于具有增强的荷电状态估计的电池的负极电极10。如图所示,负极电极10包括负极集流体12和负极层14。在该实施例中,负极集流体12具有第一侧16和第二侧18。此外,负极集流体由导电材料组成,例如,金属、金属合金或任何其他合适的材料。
优选地,负极层14设置在负极集流体12的第一侧16和第二侧18中的至少一侧上。如图所示,负极层14设置在负极集流体12的第一侧16上。在该实施例中,负极层14包括锂钛氧化物20和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)22。在材料层面上,负极层14包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比优选为约99%至约1%。
图2A和2B描绘了根据本公开的另一实施例的负极电极30。如图所示,锂钛氧化物32至少部分涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)34。参考图2A,锂钛氧化物32被第二负极材料(例如,铌钛氧化物)34完全涂覆。参考图2B,锂钛氧化物32被第二负极材料(例如,铌钛氧化物)34部分涂覆。如下文将更详细描述的,锂钛氧化物涂覆第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的程度与用于制备电极的铌前体和钛前体的摩尔比有关。锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比为约99%至约1%。
如图3所示,电极40包括负极集流体42和具有第一层46和第二层48的负极层44。优选地,第一层46仅具有锂钛氧化物或具有的锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比为0至1。第二层48可以仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或包括的第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物的重量比为0至1。在该实施例中,第二层(仅第二负极材料(例如,铌钛氧化物))和第一层(仅锂钛氧化物)具有约0.01至约0.99的重量比。
如图所示,第一层46设置在负极集流体42的第一侧50上,第二层48设置在第一层46上,使得第一层46设置在第二层48和负极集流体42的第一侧50之间。
如图4所示,第二层48设置在负极集流体42的第一侧50上,并且其中,第一层46设置在第二层48上,使得第二层48设置在第一层46和负极集流体42的第一侧50之间。
如图5所示,第一层46设置在负极集流体42的第一侧50上,第二层48设置在负极集流体42的第二侧52上,使得集流体42设置在第一层46和第二层48之间。
图6示出了根据本公开的另一实施例的具有增强的荷电状态估计的电池60。如图所示,在材料层面上,电池60包括正电极62、负电极64和隔膜66。正电极62包括正极层68和包含导电材料的正极集流体70。负电极64包括负极层72和包含导电材料的负极集流体74。如图所示,负极集流体74具有第一侧77和第二侧78。
在该实施例中,负极层72包括锂钛氧化物和设置在负极集流体74的第一侧77和第二侧78中的至少一侧上的第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。负极层72包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比为约99%至约1%。如图所示,隔膜层66设置在正电极62和负电极64之间。在一些实施例中,电池还包括粘合剂和导电碳。
在材料层面上,锂钛氧化物至少部分涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。如下文将更详细地所描述,锂钛氧化物涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的程度与用于制备电极的铌前体和钛前体的摩尔比有关。
如在前面的实施例中,负极层可以包括第一层和第二层。如前所述,第一层可以仅包括锂钛氧化物或重量比为0至1的锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。第二层48可以仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或重量比为0至1的第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物。
在电极层面上的一个实施例中,第一层可以设置在负极集流体的第一侧。第二层可以设置在第一层上,使得第一层设置在第二层和负极集流体的第一侧之间。
在另一实施例中,第二层可以设置在负极集流体的第一侧。第一层设置在第二层上,使得第二层设置在第一层和负极集流体的第一侧之间。
在又一实施例中,第一层可以设置在负极集流体的第一侧。第二层可以设置在负极集流体的第二侧,使得集流体设置在第一层和第二层之间。
图7示出了根据本公开的另一示例的制造具有增强的荷电状态估计的电池的电极的方法80。如图所示,方法80包括混合铌前体、钛前体、锂钛氧化物和溶剂以限定前体溶液的步骤82。在该实施例中,铌前体可以包括NbCl5、C10H25O5Nb和C20H45O5Nb中的至少一种,钛前体可以包括C16H36O4Ti和C12H28O4Ti中的至少一种。
如图7所示,该方法还包括在约600℃至约1200℃之间的温度下干燥前体溶液5至15小时以除去溶剂的步骤84。结果,干燥步骤限定或产生包含锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的电极材料。在一个实施例中,锂钛氧化物和电极材料的重量比为约0.01至约0.99。如图所示,该方法还包括在负极集流体的至少一侧上涂覆电极材料的步骤86,从而得到电极。
在一个实施例中,在材料层面上,电极材料的锂钛氧化物至少部分涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)。应当理解,锂钛氧化物涂覆有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的程度与铌前体和钛前体的摩尔比直接相关。在该实施例中,铌前体和钛前体的摩尔比为约1∶1至约5∶1。
在本公开的一个方面,混合步骤包括将溶剂与锂钛氧化物以及铌前体和钛前体中的一个(例如,铌前体)混合,从而限定溶液。该方法还包括在搅拌溶液的同时,加入铌前体和钛前体中的另一个(例如,钛前体),以限定前体溶液。换言之,然后在搅拌的同时将这两者中的另一个(铌前体、钛前体)加入到溶液中。例如,如果铌前体和锂钛氧化物与溶剂混合,则在搅拌的同时,将钛前体加入到溶液中,以限定前体溶液。
本公开的描述本质上仅仅是示例性的,并且不脱离本公开的主旨的变化旨在落入本公开的范围内。这种变化不应被视为背离本公开的精神和范围。

Claims (10)

1.一种具有增强的荷电状态估计的电池的负极电极,所述负极电极包括:
负极集流体,包括导电材料,所述负极集流体具有第一侧和第二侧;以及
负极层,设置在所述负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一侧上,
其中,所述负极层包括第一层和第二层,所述第一层仅具有锂钛氧化物或具有锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物),所述第二层仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或具有第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物。
2.根据权利要求1所述的负极电极,其中,所述第一层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第二层设置在所述第一层上,使得所述第一层设置在所述第二层和所述负极集流体的第一侧之间。
3.根据权利要求1所述的负极电极,其中,所述第二层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第一层设置在所述第二层上,使得所述第二层设置在所述第一层和所述负极集流体的第一侧之间。
4.根据权利要求1所述的负极电极,其中,所述第一层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第二层设置在所述负极集流体的第二侧,使得所述负极集流体设置在所述第一层和所述第二层之间。
5.根据权利要求1所述的负极电极,其中,所述第一层包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比为约100%至约0%;并且
所述第二层包括的锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)的重量比为约0%至约100%,
其中,所述第一层和所述第二层的重量比值不同。
6.根据权利要求1所述的负极电极,其中,所述锂钛氧化物与第二负极材料(例如,铌钛氧化物)物理混合;或者
所述锂钛氧化物至少部分涂覆有所述第二负极材料(例如,铌钛氧化物),其中,所述第二负极材料是具有倾斜充放电平台的材料组中的至少一种,包括但不限于钛氧化物(例如,TiO2)、铌氧化物(例如,Nb2O5)、锂金属氧化物(M=Nb、Ti等,例如,LiNbO3)和铌金属氧化物(M=Ti、W等,例如,TiNb2O7)和碳材料(例如,硬碳)。
7.一种具有增强的荷电状态估计的电池,电池芯包括:
正电极,包括正极层和包含导电材料的正极集流体;
负电极,包括负极层和包含导电材料的负极集流体,所述负极集流体具有第一侧和第二侧,所述负极层包括第一层和第二层,所述第一层仅具有锂钛氧化物或具有锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物),所述第二层仅包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)或包括第二负极材料(例如,铌钛氧化物)和锂钛氧化物;
隔膜层,设置在所述正电极和所述负电极之间;
粘合剂;以及
导电碳。
8.根据权利要求7所述的电池,其中,所述第一层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第二层设置在所述第一层上,使得所述第一层设置在所述第二层和所述负极集流体的第一侧之间。
9.根据权利要求7所述的电池,其中,所述第二层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第一层设置在所述第二层上,使得所述第二层设置在所述第一层和所述负极集流体的第一侧之间。
10.根据权利要求7所述的电池,其中,所述第一层设置在所述负极集流体的第一侧,并且其中,所述第二层设置在所述负极集流体的第二侧,使得所述负极集流体设置在所述第一层和所述第二层之间。
CN201910689504.1A 2019-07-29 2019-07-29 具有增强的荷电状态估计的电极 Pending CN112310345A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910689504.1A CN112310345A (zh) 2019-07-29 2019-07-29 具有增强的荷电状态估计的电极
US16/598,244 US11575122B2 (en) 2019-07-29 2019-10-10 Electrode with enhanced state of charge estimation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910689504.1A CN112310345A (zh) 2019-07-29 2019-07-29 具有增强的荷电状态估计的电极

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112310345A true CN112310345A (zh) 2021-02-02

Family

ID=74259678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910689504.1A Pending CN112310345A (zh) 2019-07-29 2019-07-29 具有增强的荷电状态估计的电极

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11575122B2 (zh)
CN (1) CN112310345A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113488615A (zh) * 2021-07-05 2021-10-08 远景动力技术(江苏)有限公司 一种防过放负极、其制备方法和电池

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103258999A (zh) * 2006-02-01 2013-08-21 加拿大魁北克电力公司 多层材料、其制备方法及作为电极的用途
CN104471758A (zh) * 2012-05-11 2015-03-25 株式会社三德 锂离子二次电池的负极
JP2016066600A (ja) * 2014-09-18 2016-04-28 株式会社東芝 電池用活物質、非水電解質電池及び電池パック
CN107068985A (zh) * 2015-09-16 2017-08-18 株式会社东芝 活性物质、非水电解质电池、电池包及车辆
CN107204468A (zh) * 2016-03-16 2017-09-26 株式会社东芝 二次电池、电池包及车辆
CN107834058A (zh) * 2016-09-16 2018-03-23 株式会社东芝 非水电解质电池、电池包及车辆
US20180233741A1 (en) * 2015-12-24 2018-08-16 Lg Chem, Ltd. Negative electrode active material having improved output characteristics and electrode for electrochemical device including the negative electrode active material
CN108807843A (zh) * 2017-05-04 2018-11-13 中国科学院物理研究所 多层复合负极及其制备方法和包括其的碱金属电池

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5178111B2 (ja) * 2007-09-26 2013-04-10 株式会社東芝 非水電解質電池およびパック電池
KR101440884B1 (ko) * 2007-12-18 2014-09-18 삼성에스디아이 주식회사 표면 처리된 음극 활물질을 포함하는 음극 및 이를 채용한리튬 전지
JP2016177974A (ja) * 2015-03-19 2016-10-06 株式会社東芝 電極、非水電解質電池及び電池パック
CN108054374A (zh) * 2017-12-25 2018-05-18 湖北环天高科新能源有限公司 一种电池用负极材料及其制备方法
CN109473641A (zh) * 2018-10-10 2019-03-15 河南工程学院 一种碳包覆改性高倍率钛铌氧化物材料的制备方法
CN110277554B (zh) * 2019-03-22 2022-04-19 北方奥钛纳米技术有限公司 正极材料和正极片及其制备方法、锂离子电池

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103258999A (zh) * 2006-02-01 2013-08-21 加拿大魁北克电力公司 多层材料、其制备方法及作为电极的用途
CN104471758A (zh) * 2012-05-11 2015-03-25 株式会社三德 锂离子二次电池的负极
JP2016066600A (ja) * 2014-09-18 2016-04-28 株式会社東芝 電池用活物質、非水電解質電池及び電池パック
CN107068985A (zh) * 2015-09-16 2017-08-18 株式会社东芝 活性物质、非水电解质电池、电池包及车辆
US20180233741A1 (en) * 2015-12-24 2018-08-16 Lg Chem, Ltd. Negative electrode active material having improved output characteristics and electrode for electrochemical device including the negative electrode active material
CN107204468A (zh) * 2016-03-16 2017-09-26 株式会社东芝 二次电池、电池包及车辆
CN107834058A (zh) * 2016-09-16 2018-03-23 株式会社东芝 非水电解质电池、电池包及车辆
CN108807843A (zh) * 2017-05-04 2018-11-13 中国科学院物理研究所 多层复合负极及其制备方法和包括其的碱金属电池

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113488615A (zh) * 2021-07-05 2021-10-08 远景动力技术(江苏)有限公司 一种防过放负极、其制备方法和电池

Also Published As

Publication number Publication date
US11575122B2 (en) 2023-02-07
US20210036385A1 (en) 2021-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10535894B2 (en) Galvanic element
JP6469725B2 (ja) ガルバニ素子およびその製造方法
CN109075385B (zh) 半固态电池中的含有碳添加剂的电池电极
KR101882975B1 (ko) 리튬 일차전지의 양극 제조방법
Crosby et al. Development of a Zn/MnO 2 based flexible battery
KR101768752B1 (ko) 이차 전지, 이를 포함하는 전지 모듈 및 상기 이차 전지의 제조방법
JP2011040179A (ja) 非水リチウム二次電池
CN112310340A (zh) 用于固态电极的具有增强离子导电性的微米级二次颗粒
JP5544342B2 (ja) リチウムイオン二次電池
CN112310345A (zh) 具有增强的荷电状态估计的电极
JP2013145712A (ja) 非水電解液二次電池
JP2013098022A (ja) 電池用電極板およびこれを用いた電池
CN105990549B (zh) 蓄电元件
JP2018198132A (ja) リチウムイオン二次電池用正極及びそれを用いるリチウムイオン二次電池
CN115732761A (zh) 用于电化学电池的电解质
JPH07105935A (ja) 非水電解液二次電池
JP2001266850A (ja) リチウムイオン二次電池とその製造方法
JP2004119199A (ja) 非水電解質二次電池
JP5310223B2 (ja) 全固体電池
US20190221812A1 (en) Method for Manufacturing Fast Charging and Long Life Li-S Batteries
JP6731152B2 (ja) 非水電解液二次電池の製造方法
KR101796275B1 (ko) 나트륨-금속클로라이드 이차 전지
JP2017059415A (ja) 非水電解質電池用電極、非水電解質電池および電池パック
KR100393654B1 (ko) 리튬 이온 2차 전지 및 그 충방전 회로
KR102085301B1 (ko) 납산전지용 다층구조상 전극 및 이를 포함하는 납산 기반 축전지 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination